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激光-等离子物理标志

通过
激光与等离子体相互作用的发现与控制

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等离子体理论组

你有没有想过当你把一个非常强大的激光脉冲照射到某个物体上时会发生什么?优德买球 也是,有时优德买球 甚至可以解释!激光等离子体物理小组开发数学模型和模拟,以了解物理学中最基本的相互作用之一,即光与物质的相互作用。然而,对这些相互作用的研究并不是目的,每一个研究的动机都是能源、国防、基础科学和医学的关键应用:核聚变,它可以提供几乎无止境的电力供应,同时对环境的影响相对较小,定向能可以远程驱动车辆或为地面、海军或空间目标提供导弹和无人机防御,先进的激光驱动粒子加速器有望使传统的固态加速器小型化,以及覆盖整个电磁光谱的桌面辐射源,可以提供广泛使用的材料探针和驱动器。

两束激光在等离子体中交叉能量

惯性约束聚变

  • 参数不稳定性
  • 波粒子相互作用
  • 非线性激光吸收
  • 不稳定缓解
有质动力控制下的非线性汤姆逊散射

等离子体加速器和辐射源

  • 激光尾场加速
  • 直接激光加速
  • 激光等离子体电子感应加速器
  • 非线性汤姆逊散射
  • 太赫兹发电
  • 光子加速
消色差飞行聚焦光学结构

时空脉冲整形

  • 远场整形与控制
  • 任意速度强度峰值
  • 高强度扩展范围
非线性激光束传输

非线性激光脉冲传播

  • 自聚焦和成丝
  • 超连续谱产生
  • 湍流传播
  • 非线性双折射
受激喇曼散射激光吸收
激光束传播
飞行焦点
TPD驱动的静电湍流
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